在免疫学研究中,重组食蟹猴CLEC12A蛋白具有广泛的应用前景。
重组人血管内皮生长因子121(Recombinant Human VEGF121 Protein, His Tag)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。VEGF121是VEGF家族中的一个关键成员,广泛参与血管生成、血管通透性增加和细胞迁移等过程。His Tag(组氨酸标签)的加入使得该蛋白更易于纯化和检测,广泛应用于生物医学研究。 生物学功能 血管生成:VEGF121是诱导血管生成的关键因子,能够促进内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而在胚胎发育、组织修复和肿瘤生长中发挥重要作用。 血管通透性:VEGF121能够增加血管的通透性,这一特性在炎症反应和组织水肿中具有重要意义。 神经保护:VEGF121还参与神经保护和神经再生,对神经系统的发展和修复具有积极影响。 临床应用 心血管疾病:VEGF121在缺血性心脏病和周围血管疾病中具有潜在的治疗价值,能够促进新生血管的形成,改善组织供血。 肿瘤治疗:VEGF121在肿瘤生长和转移中发挥关键作用,其抑制剂(如贝伐珠单抗)已被用于多种癌症的治疗,通过抑制VEGF121的活性,可以抑制肿瘤的血管生成,从而限制肿瘤的生长。
重组生物素化技术的应用,为TREM2蛋白的研究带来了新的突破。
Biotinylated Recombinant Human HGFR(生物素标记重组人类肝细胞生长因子受体,也称为MET)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。HGFR是一种受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、迁移和存活中发挥关键作用,是多种癌症治疗的重要靶点。 生物学功能与应用 HGFR主要通过与肝细胞生长因子(HGF)结合,激活下游信号通路,如PI3K-Akt和MAPK通路,调节细胞的增殖和存活。在正常生理过程中,HGFR参与组织修复和再生。然而,在多种癌症中,HGFR的异常激活与肿瘤的增殖、侵袭和转移密切相关。生物素标记的HGFR蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对HGFR阳性细胞的精准识别和分离。 临床应用前景 在临床治疗方面,生物素标记的HGFR蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将HGFR蛋白与抗体药物偶联(ADC),能够特异性地识别并杀伤表达HGFR的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。
LAIR1主要表达于多种免疫细胞表面,参与调节免疫细胞的活化与抑制过程。
Brain Natriuretic Peptide(BNP,脑钠肽)是一种由心室肌细胞分泌的多肽激素,最初是从猪脑中分离出来的,但主要由心脏分泌。在大鼠中,BNP (1-32) 是其主要活性形式,由 32 个氨基酸组成。它在调节心血管系统和体液平衡方面发挥着重要作用。 生理功能 BNP (1-32) 的主要生理功能是调节血压和体液平衡。它通过增加肾脏对钠和水的排泄,减少血容量,从而降低血压。此外,BNP 还能直接作用于血管平滑肌,引起血管舒张,进一步降低血压。这些作用对于维持心血管系统的稳态至关重要。 在心血管疾病中的作用 BNP (1-32) 在心血管疾病的研究和临床诊断中具有重要意义。在心力衰竭等疾病状态下,BNP 的分泌通常会显著增加,作为一种代偿机制来缓解心脏负担。因此,BNP 可以作为心力衰竭的生物标志物,用于疾病的早期诊断和病情监测。临床上,BNP 水平的升高通常提示心功能不全的存在,有助于医生及时调整治疗方案。 研究与应用前景 在基础研究中,BNP (1-32) 被广泛用于研究心血管系统的生理和病理机制。
CD24在细胞生物学中具有多样的功能。它参与细胞间的相互作用,影响细胞的迁移和分化。
在生物技术的浩瀚星空中,蛋白AG-微球菌核酸酶(pAG-MNase)犹如一颗冉冉升起的新星,闪耀着独特的光芒。它是一种经过工程改造的酶,融合了蛋白A(Protein A)和微球菌核酸酶(Micrococcal Nuclease,MNase)的卓越特性,为生命科学研究和生物医学应用开辟了新的道路。 微球菌核酸酶本身是一种能够降解核酸的酶,具有高效、特异性强的特点。而蛋白A则是一种能够与免疫球蛋白G(IgG)特异性结合的蛋白质,广泛应用于抗体纯化等领域。当二者结合形成蛋白AG-微球菌核酸酶时,便实现了功能上的完美互补。在基因编辑技术中,pAG-MNase可以精准地定位到目标核酸序列,像一把锋利的剪刀,将错误或有害的基因片段切断,为后续的基因修复或替换提供便利。它还能在基因表达调控研究中发挥重要作用,通过对染色质的核酸降解,揭示基因转录过程中的关键机制,帮助科学家深入理解基因表达的调控网络。 此外,蛋白AG-微球菌核酸酶在疾病诊断方面也展现出巨大潜力。它可以结合特定的抗体,通过检测核酸的降解产物,实现对病原体的快速、准确检测,为传染病的早期诊断和防控提供有力支持。
它可以通过增强自体间充质干细胞(MSCs)向受损软骨的募集,发挥保护作用。
CEF27 是一种合成肽,对应于Epstein-Barr病毒(EBV)BRLF-1蛋白的148-156位氨基酸。BRLF-1是一种转录激活因子,直接结合到EBV裂解基因启动子中的富含GC的基序,调控病毒裂解基因的转录。 转录激活与病毒生命周期 CEF27 继承了BRLF-1的部分功能,能够调控EBV从潜伏状态向裂解状态的转换。在EBV感染的细胞中,BRLF-1的激活是启动病毒裂解周期的关键步骤,CEF27通过结合特定的启动子区域,促进病毒基因的表达,从而推动病毒的复制和释放。 免疫反应与疫苗研究 CEF27 作为HLA-A*0301限制性表位,在免疫反应中具有重要作用。它能够被宿主细胞的抗原呈递细胞加工并呈递给T细胞,激活特异性细胞免疫反应,帮助机体清除被病毒感染的细胞。这一特性使其在疫苗开发中具有潜在应用价值,尤其是在针对EBV相关疾病(如鼻咽癌、霍奇金淋巴瘤等)的免疫治疗研究中。 研究与应用前景 CEF27 在研究EBV感染机制、病毒与宿主相互作用以及开发新的抗病毒策略方面具有重要意义。
该复合蛋白通过重组技术制备,其His-Avi Tag的设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性
Epigen是一种属于表皮生长因子(EGF)家族的蛋白质,它在人体多种细胞和组织中发挥着重要的生理调节作用。Epigen主要通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的生长、分化、存活和迁移。这种蛋白质在细胞的正常生理功能以及疾病发生发展过程中都扮演着关键角色。 在细胞生长和发育方面,Epigen能够促进多种细胞类型的增殖,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。例如,在皮肤和黏膜的修复过程中,Epigen可以刺激上皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。此外,它在胚胎发育过程中也起着重要作用,参与器官形成和组织分化,确保胚胎的正常发育。 Epigen在维持组织稳态方面同样不可或缺。它能够调节细胞外基质的合成和降解,保持组织的完整性和功能。在一些慢性疾病中,如慢性伤口和炎症性疾病,Epigen的表达异常可能导致组织修复障碍。 在肿瘤学领域,Epigen的研究也备受关注。一些研究表明,Epigen在某些肿瘤细胞中的表达增加,可能促进肿瘤的生长和侵袭。例如,在某些类型的肺癌和结直肠癌中,Epigen的高表达与肿瘤的恶性程度和预后不良相关。
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